Energigemenskaper och elnätet: En fallstudie ur ett elnätsoperatörsperspektiv
2026 (Swedish)Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits
Student thesis
Abstract [sv]
Energigemenskaper och lokal energidelning skapar nya möjligheter att samordna lokal produktion, energilagring och elanvändning inom distributionsnät. För elnätsoperatörer väcker detta samtidigt frågor kring hur gemensamma energiresurser påverkar effektflöden, belastningsmönster och nätets dimensioneringsförutsättningar.
Studien analyserar hur gemensam lokal elproduktion och batterilagring påverkar effektflöden i lågspänningsnät ur ett elnätsoperatörsperspektiv. Frågeställningarna berör främst de fysiska näteffekter som uppstår när flera användare delar produktion och energilagring inom samma nätområde, medan energigemenskapen främst behandlas som organisatorisk möjliggörare för sådana resurser.
Arbetet baseras på simuleringar av verkliga belastningsdata från två lågspänningsområden med olika belastningsprofiler. Flera scenarier analyseras, inklusive lokal solcellsproduktion, individuell och gemensam batterilagring, toppkapning vintertid samt exportreducering under sommartid med hög solelproduktion.
Resultaten visar att lokal produktion och energilagring kan förändra både effektflöden och belastningsmönster i lågspänningsnät. Under vissa förutsättningar kan gemensam energilagring reducera exportflöden och effekttoppar samtidigt som en större andel av den producerade energin används lokalt inom området. Simuleringarna antyder även att samordnade energiresurser uppvisar andra nätmässiga egenskaper än individuella prosumentlösningar.
Studien visar samtidigt att nyttan av batterilagring är beroende av belastningsprofil, dimensionering och styrstrategi. Ur ett DSO-perspektiv framstår lokal produktion och energilagring därmed som potentiella flexibilitetsresurser, men där det nätmässiga värdet beror på hur resurserna styrs, samordnas och i vilken utsträckning deras beteende är förutsägbart för nätoperatören
Abstract [en]
Energy communities and local energy sharing create new opportunities to coordinate local electricity production, energy storage, and electricity consumption within distribution networks. For distribution system operators, this also raises questions regarding how shared energy resources affect power flows, load patterns, and network dimensioning conditions.
This study analyses how shared local electricity production and battery storage affect power flows in low-voltage networks from a distribution system operator perspective. The research questions primarily concern the physical network effects that arise when multiple users share electricity production and energy storage within the same local network area, while the energy community itself is mainly treated as an organisational enabler for such resources.
The work is based on simulations using real load data from two low-voltage areas with different load characteristics. Several scenarios are analysed, including local photovoltaic production, individual and shared battery storage, winter peak shaving, and export reduction during summer conditions with high photovoltaic production.
The results show that local electricity production and energy storage can alter both power flows and load patterns in low-voltage networks. Under certain conditions, shared battery storage can reduce export flows and power peaks while enabling a larger share of the produced electricity to be used locally within the area. The simulations also indicate that coordinated energy resources exhibit different network-related characteristics compared to individual prosumer solutions.
The study further shows that the benefits of battery storage depend on load profile, system sizing, and control strategy. From a distribution system operator perspective, local electricity production and energy storage may therefore constitute potential flexibility resources, although their network-related value depends on how the resources are controlled, coordinated, and to what extent their behaviour is predictable for the network operator.
Place, publisher, year, edition, pages
2026. , p. 58
Keywords [en]
energy communities, energy sharing, collective energy stor-age, distribution networks, flexibility, peak shaving, photo-voltaic production
Keywords [sv]
energigemenskaper, energidelning, kollektiv energilagring, distributionsnät, flexibilitet, toppkapning, solcellsproduktion
National Category
Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:miun:diva-57850OAI: oai:DiVA.org:miun-57850DiVA, id: diva2:2079184
Subject / course
Electrical Engineering ET2
Educational program
Electric Power Engineering TEKRG 180 higher education credits
Supervisors
Examiners
2026-06-252026-06-252026-06-25Bibliographically approved